Pinge klassi

pinge klass - tingimuslik tähtaja, mis võimaldab murda seadmed struktuuri- ja omadused rühmas.

Alates ajaloo küsimus

Kujunemisloost ülekandeliinide lühidalt läbivaatamisel kaaluda kahe-sed masinad, kuid proovida "run Euroopa ", et lugejad aru põhjus vajadust jagada klassi seadmed pinge. Esimene ajaloos edastatud alalisvooluks dünamo grammi. Kolm neljandikku miil praeguse saatis leiutaja nimega seadmed. See juhtus Viini näitus 1873.. Esimene oli juba Telegraph (read kuni 20 km), kuid sõi rakust või staatiline generaator, teema on vähe pistmist.

Seejärel kandke praeguse pikkade vahemaade ei mainita vajadust. Seda kasutas kohaliku ostsillaatorid. Näiteks tarnimise majakate Inglismaal ja Prantsusmaal. Nad kõik sirgeks praegune, justkui meelega, imitatsiooniga kaasaegse kõrgepingeliin HVDC. Uus märkimisväärne sündmus toimus 1882. kui Oskar von Miller palgatud prantslase Marcel Deprez läbida pinge 2 kV kaugusel umbes 60 km. On selgunud saavutusi, kuid saaja on jõudnud kvartalis esialgse potentsiaalide vahe.

instagram viewer

Siis vahel Edison ja Tesla toimunud konflikt lõppes lõpus 80s uute seadmete mõeldud vahelduvvoolu. Nina tuule hoida Dolivo-Dobrovolsky kohe välja kolmefaasiline mootor elektrisüsteem. Patent Vene kodanik ei antud, sest vastuargumentide Nikola Tesla, kuid lahing viinud praeguse tähelepanek: "kasutamine trafo võimaldab oluliselt vähendada kadu joon."

Ja see osutus kohe kasutada. 1891. aastal läks ta üle pinge 15 kV koguni 180 km efektiivsusega 75%. Edison puhata! Sellest ajast, AC eelised ilmnevad, madalpinge põhjustab suuri kahjusid real. See on peamine põhjus, miks tänapäeva maailmas on vaja jagada seadmed pingeklassid.

Juba 1912. aastal jõudis 110 kV pinge, kümme aastat hiljem, see oli 220. Määr pinge tõusu näitas eksponentsiaalne sõltuvus associated aastat. Siis projekteeritud line 380, 765 (750) ja 1200 kV.

Vahepeal Venemaal

Venemaa viivitasid arengut. Kas pool raku esimese salajase revolutsiooniline jõud võttis eemal riigi või halb õnn takistas riigi sammu pidada korda, jääb siiski faktiks - jõuda ja ületada West ei saa olla ainult kõrgepingeliin on katki, välja arvatud Kasahstan Venemaa Föderatsioonist pärit riigipöörde 90 aastat.

Maailma energiatarbimine kasvab iga kümne aasta kahekordistunud perioodi esimese naftakriisi. Aasta alguses 80 esimene rida EHV ehitatud:

  1. 1150 kV AC.
  2. 1500 kV DC.

1980 70 elektrijaamad tegutsenud Nõukogude Liidu, kes andis riik rohkem kui 1 GW võimu. Ajavahemikus 1960 kuni 1990 ridade pikkust Nõukogude riik on suurenenud 0,22-5,1 miljonit eurot. km. Lõpus on "perestroika" põhirõhk on 220 kV pinge klassi. Peaaegu kaks korda suurenenud ridade pikkust 330-750 kV viimastel aastatel. Apogee Nõukogude poliitika peetakse Siberi-line Ekibastuz-Uurali, kus kõrgeima potentsiaali rakendada märgitud teksti.

Kilomeetri line isegi sel ajal maksab 10-100000 rubla. Numbrid võivad suurendada kollektori kui aasta eritingimused. See kehtib ka ülikõrge pinge. Et tõsta pinge suure voolukiirusega on vastuvõetav, kulud ehitamiseks ülekandeliinide, trafode ja seadmed maksta ära kokkuhoid lekkeid. DC read peaaegu ei moodusta koroonalahendus, sest pinge oli võimalik tõsta kuni 1,5 MW, mis vähendab märkimisväärselt võimsus kahjum oomise takistuse vaskjuhtmed.

hingamisteede

Arengus tahes klassi elektriseadmete alati on vaja suurendada saatevõimsus. Kõige tõhusam viis suurendada pinge võrku. Suurenev praeguse järsku läheb ülesmäge soojusenergia kadu oomise takistuse traadi. Selle tulemusena on muud nõuded isolatsioon. Kui selle kodu circuit test keelt eesliitega 500 V, varustuse 6,6 kV või 110 tundub tõsine.

Näiteks nafta trafode tuntud taluma rohkem stressi kui tavaliselt, sest tingimused tekkimist kaar tahtlikult tekitatud ebasoodne. Seetõttu transformaatorite põhijoon üleminek uuele klassi muutub kehtestamine õli isolatsiooni. Sarnane rääkinud kaablid ja push-button jaamad meede ei tulene teisiti - minna otsima seadmed kasutamiseks ohutsoonis.

Uued väljakutsed insenerid ja leiutajad otsima uudseid lahendusi. Ja igal juhul eriline ülesanne. Te ei saa luua ühtne loetelu pinge klasside nimekiri varustus tööstuses. Ilmselt seadmed pinge klassi lõhe ei ole mõtet, kuid gradatsioon jääb. Näiteks vahelduvvoolu süsteemi pinge alla 50 V DC ja - 120 seotud ohutu, aktsepteeritav kasutada vannitubades, pesuruumid, köögid.

klasside stress

pingeklassid olemas kunst on üsna kombatav. Õnnestub leida net dokumendid sarnase sisuga:

  • SRT 56947007-29.130.20.104 Tüüpilised kirjeldused Pööranguseadmete (täielik jaotatud seadmed) klasside 6-35 kV.
  • GOST 51559 Jõutrafod 110 ja pinge klassi 220 kV ja 27,5 kV automaattransformaatoritega pinge elektrilise raudtee AC teedel.
  • GOST 12965 Jõutrafod, üldotstarbelised klassi 110 ja pingele 150 kV.
  • STO 56947007-29.130.10.077 Tüüpilised tehnilised nõuded lahklülitid klasside 6-750 kV.
  • 1516,1 Standard Electric vahelduvpinge 3-500 kV. Nõuded dielektriline tugevus.

Nendest nimed võib näha, et stress klasside harva, mis on loetletud, sest see Nagu spetsialistid, nad teavad, milliseid nõudeid peavad vastama ühele või teisele seadmed. Sageli liigitamiseks mõned autorid vastuolus muudest allikatest. Tõenäoliselt tehti jagamine vastavalt erinevaid tegureid. Näiteks ühel juhul võeti arvesse struktuurseid omadusi, teises - jõudlust. Vananev liigitus elektriliinide näeb välja selline:

  1. 1 kV - madalam pinge.
  2. Üle 1 kV - kõrgepinge.
  3. 330-500 ja 750 kV - EHV.
  4. Üle 1 CF - ülikõrge pinge.

On ka mitmeid teisi andmeid:

  1. 380 V või vähem - madalpingel.
  2. 1 kuni 20 kW - keskmiselt teise pinge.
  3. 35 kW - keskmiselt esimese pinge.
  4. 110 ja 220 kV - kõrgepinge.
  5. 330-500 ja 750 - EHT.
  6. Üle 1 MW - ülikõrge pinge.

See võib näha, et mõned nimed ei sobi, nii et pinge klassi, et vältida segadust, anna number. Nimetust tavaliselt ilmub faasipinge.

disain read

Eespool toodust võib järeldada, et ülekandeliini struktuuri, iga üksiku pinge klassi. Näiteks, kõrgepinge Keraamiliste isolaatorite saab murda tuuline samba kohaliku jaotusvõrgu 220, kui see ripub iga rida.

Madalpinge line (vt. klassifitseerimise eespool) on ehitatud ühtse sammast on otseselt maasse kaevatud. Siin samm pinge ei tundu liiga suureks õnnetuse, vaid kaitsemeede on kohaliku maandatud piksevarda. Jooned 20 kV erinevad ainult pisut struktuuri omadest kirjeldatud. Aga suurus sammast, vahemaa kaablid, isolaatorid suurenenud. Piksekaitse kaablid ei kasutata, see ei ole majanduslikult põhjendatud.

Alustades 35 kV liin, disain on keeruline, peatatud terastrosside piksekaitse valdkondades intensiivse äikesetormid. See kehtib raske kaabel, murdumiskindluse suurenenud veerus. Suurenenud vahemaa juhtmed pakkuda võimas isolaatorid, fikseeritud spetsiaalse retked. Mõned postitused juba meenutab kõrgepinge. Koosneb üksikute kokkupandavad Terassektsioonidest paigaldatud betoonist plaatide blokeerimise äravool praeguse maapinnale õnnetus. Üle 35 kasutatakse sageli terasest alumiiniumist kaablid, mis viivad funktsioone määratud kõrge tugevuse tuum.

Elektriliinide 110 kV pinge klassi piksekaitse kaablid on peatatud juba üle kogu pikkuses liinidel 35 kV - ainult valdkonnas alajaamade. Line 330 kV meenutavad kuju 35, kuid eespool kaarja sambad ja võimsam ja isolaatorite navesheno palju blokeerida elektrikaart ja moodustumise vähendamiseks kroon teket. Piksekaitse vormis traadid võimelised puuduvate tuulerikastes kus kattuvad reaga põhjustab lühis. Efekt kasutatakse kaitseks töötamisel nulli järjestuse relee.

Maandus kõrgepingeliinide toimuvad tavaliselt sees betoonist toetab alandada samm pinge. Sel juhul hoovuste voolata kohe maasse ja ei põhjusta nii raskeid kahjustusi kõrvalseisjate ja loomad. Alates 500 kV piksekaitse kaablid ja kasutatakse juhtiva ühenduse kujul tross ühe Helix alumiiniumist juhtmed. Nendel pinged rakendatud seeditavad läbi, mis järsult vähendab koroonalahendusega kaotust ja intensiivsuse vähendamiseks elektromagnetvälja. Samal ajal vähendab reaktiiv rida, mis võimaldab teil kasutada väiksemaid reaktori alajaamade jõudluse ja suurus.

Lõhustamisel 500 kV liin poole ribalaius suureneb 21% naatriumhüdroksiidi - 33%. See sündmus on keeruline isoleeriva struktuuri ja ripparmatuur toetab. Oskus liinid ei ole alati maksta ära sellest tulenevat majanduslikku kasu. RF line lõikamise viiakse läbi vastavalt pinge tasemega:

  1. 330 kV - kaks.
  2. 500 kV - naatriumi.
  3. 750 kW - 4 või 5 rida.
  4. 1150 kV - 8 read.

Traat on jaotatud klassi:

  1. Puhtast alumiiniumist või terasest - kuni 20 kV.
  2. Terase-alumiinium juhtmed Rühm 4 - 35-110 kV.
  3. Terase-alumiinium juhtmed Group 3-220 kV ja üle selle.

Pingeerinevustele klasside

Toodud näites erinevus elektriliinide projekteerimise rõhutab klassi. Samal ajal on funktsioone ja omadusi - meetmete, protseduuride ja hooldus erektsioon. Igal juhul on ainulaadne nõuetele. Ära ole üllatunud, kui juhtmed on katki pingeklassid samal viisil nagu isolaatorite ja piksekaitse kaablid - teises.

On ilmselge, et kliimatingimused kehtestada mõned nõuded ja füüsikaliste protsesside - teised. Täpselt samamoodi viitab elektriseadmete, kus jagamine erinevatesse pingeklassid.

Electric filter

Electric filterEntsüklopeedia

Elektrivool filter - seade pidurdamiseks või vastupidi, eraldades teatud signaalkomponendist. See näiteks sagedusest või faasis. Amplituud elektrilisteks signaalideks tavaliselt ei filtreeritakse.a...

Loe Rohkem
Elektroonilise gaasipedaali

Elektroonilise gaasipedaaliEntsüklopeedia

Elektrooniline gaasipedaali - on spetsialiseerunud kasutatud töökeskkonda, slängi nimetus lihtsaim tahke stabilisaatorid.üldinfoOn raske öelda, kes tulid see imelik nimi, kuid see on aeg-ajalt kasu...

Loe Rohkem
Võimsuse tõus

Võimsuse tõusEntsüklopeedia

Võimsuse tõus on populistlik nimetus erinevatele dipidele ja pingepiirkondadele toitevõrgus. Teadusliku ja erialase kirjanduse terminit ei ole. Üldine teave Elektrikatkestused ei ole ta...

Loe Rohkem